向亚军:高盐废水水泥化固定技术实验研究论文

向亚军:高盐废水水泥化固定技术实验研究论文

本文主要研究内容

作者向亚军(2019)在《高盐废水水泥化固定技术实验研究》一文中研究指出:脱硫废水作为电厂的末端废水,产生背景复杂,水质水量特征受燃煤、石灰石以及脱硫系统运行等多因素影响,处理难度大。当前主流的脱硫废水零排放处理技术分为预处理,浓缩减量以及转移与固化三步,预处理主要是双碱法,浓缩减量分为膜浓缩和蒸发浓缩两大类,转移与固化主要包括蒸发结晶、旁路蒸发和固定/稳定化等技术。水泥固定/稳定化脱硫废水技术符合零排放发展趋势,但目前仅有少量研究集中于重金属离子固定,在氯离子固定方面研究更少。因此,需要探究影响高盐废水水泥化固定的因素及提高固化体性能的措施,并据此提出一种脱硫废水烟气预浓缩结合水泥化固定工艺。单因素实验将模拟高盐水与其他材料拌合制得固化体,探究了不同组分材料对固化体抗压强度和结合氯离子能力的影响。结果表明:在水泥配比为1.08时抗压强度达到最高值,粉煤灰配比大于0.25时抗压强度提升明显,高盐水配比越大,抗压强度越低;水泥对固化体结合氯离子能力的提高幅度大于粉煤灰。通过正交实验探究了组分材料对固化体性能的影响排序,各影响因子顺序为:水泥>高盐水>河砂>粉煤灰,最佳固化体配比为水泥:粉煤灰:高盐水:河砂=0.97:0.17:0.60:0.98。掺和不同水样的实验表明:氯离子能提高固化体抗压强度;浓缩脱硫废水中硫酸盐会导致氯离子结合能力下降,氯离子浸出率升高。由于固化体中自由氯离子含量高,因此固化体不适用于对氯有限定的建筑材料,可用作无钢筋材料或路缘石等。在提高固化体性能的探究实验中,氯离子能大幅度提高固化体的抗压强度,在氯离子浓度为70000 mg/L时固化体的抗压强度最大,固化体性能最好;硅灰作为掺和料时,对固化体性能的改善效果不佳,甚至存在削弱情况;pH为4时,固化体的抗压强度和氯离子浸出率指标表现最佳。因此,在脱硫废水浓缩后需要用Ca(OH)2将其pH调节至4.0-5.0。在前述实验的基础上,提出了一种脱硫废水烟气预浓缩结合水泥化固定工艺,并以水泥路缘石为最终处置方式,对整体工艺进行了经济分析,证明了脱硫废水烟气预浓缩结合水泥化固定工艺能同时为电厂带来环境效益和经济效益。

Abstract

tuo liu fei shui zuo wei dian an de mo duan fei shui ,chan sheng bei jing fu za ,shui zhi shui liang te zheng shou ran mei 、dan hui dan yi ji tuo liu ji tong yun hang deng duo yin su ying xiang ,chu li nan du da 。dang qian zhu liu de tuo liu fei shui ling pai fang chu li ji shu fen wei yu chu li ,nong su jian liang yi ji zhuai yi yu gu hua san bu ,yu chu li zhu yao shi shuang jian fa ,nong su jian liang fen wei mo nong su he zheng fa nong su liang da lei ,zhuai yi yu gu hua zhu yao bao gua zheng fa jie jing 、pang lu zheng fa he gu ding /wen ding hua deng ji shu 。shui ni gu ding /wen ding hua tuo liu fei shui ji shu fu ge ling pai fang fa zhan qu shi ,dan mu qian jin you shao liang yan jiu ji zhong yu chong jin shu li zi gu ding ,zai lv li zi gu ding fang mian yan jiu geng shao 。yin ci ,xu yao tan jiu ying xiang gao yan fei shui shui ni hua gu ding de yin su ji di gao gu hua ti xing neng de cuo shi ,bing ju ci di chu yi chong tuo liu fei shui yan qi yu nong su jie ge shui ni hua gu ding gong yi 。chan yin su shi yan jiang mo ni gao yan shui yu ji ta cai liao ban ge zhi de gu hua ti ,tan jiu le bu tong zu fen cai liao dui gu hua ti kang ya jiang du he jie ge lv li zi neng li de ying xiang 。jie guo biao ming :zai shui ni pei bi wei 1.08shi kang ya jiang du da dao zui gao zhi ,fen mei hui pei bi da yu 0.25shi kang ya jiang du di sheng ming xian ,gao yan shui pei bi yue da ,kang ya jiang du yue di ;shui ni dui gu hua ti jie ge lv li zi neng li de di gao fu du da yu fen mei hui 。tong guo zheng jiao shi yan tan jiu le zu fen cai liao dui gu hua ti xing neng de ying xiang pai xu ,ge ying xiang yin zi shun xu wei :shui ni >gao yan shui >he sha >fen mei hui ,zui jia gu hua ti pei bi wei shui ni :fen mei hui :gao yan shui :he sha =0.97:0.17:0.60:0.98。can he bu tong shui yang de shi yan biao ming :lv li zi neng di gao gu hua ti kang ya jiang du ;nong su tuo liu fei shui zhong liu suan yan hui dao zhi lv li zi jie ge neng li xia jiang ,lv li zi jin chu lv sheng gao 。you yu gu hua ti zhong zi you lv li zi han liang gao ,yin ci gu hua ti bu kuo yong yu dui lv you xian ding de jian zhu cai liao ,ke yong zuo mo gang jin cai liao huo lu yuan dan deng 。zai di gao gu hua ti xing neng de tan jiu shi yan zhong ,lv li zi neng da fu du di gao gu hua ti de kang ya jiang du ,zai lv li zi nong du wei 70000 mg/Lshi gu hua ti de kang ya jiang du zui da ,gu hua ti xing neng zui hao ;gui hui zuo wei can he liao shi ,dui gu hua ti xing neng de gai shan xiao guo bu jia ,shen zhi cun zai xiao ruo qing kuang ;pHwei 4shi ,gu hua ti de kang ya jiang du he lv li zi jin chu lv zhi biao biao xian zui jia 。yin ci ,zai tuo liu fei shui nong su hou xu yao yong Ca(OH)2jiang ji pHdiao jie zhi 4.0-5.0。zai qian shu shi yan de ji chu shang ,di chu le yi chong tuo liu fei shui yan qi yu nong su jie ge shui ni hua gu ding gong yi ,bing yi shui ni lu yuan dan wei zui zhong chu zhi fang shi ,dui zheng ti gong yi jin hang le jing ji fen xi ,zheng ming le tuo liu fei shui yan qi yu nong su jie ge shui ni hua gu ding gong yi neng tong shi wei dian an dai lai huan jing xiao yi he jing ji xiao yi 。

论文参考文献

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  • 论文详细介绍

    论文作者分别是来自华北电力大学的向亚军,发表于刊物华北电力大学2019-10-28论文,是一篇关于脱硫废水论文,水泥固化论文,抗压强度论文,结合氯离子能力论文,正交实验论文,烟气浓缩论文,华北电力大学2019-10-28论文的文章。本文可供学术参考使用,各位学者可以免费参考阅读下载,文章观点不代表本站观点,资料来自华北电力大学2019-10-28论文网站,若本站收录的文献无意侵犯了您的著作版权,请联系我们删除。

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